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      安徽省合肥八中、马鞍山二中、阜阳一中2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      安徽省合肥八中、马鞍山二中、阜阳一中2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      这是一份安徽省合肥八中、马鞍山二中、阜阳一中2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析,共18页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、如图所示,一磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,圆心为O,半径为r,MN是直径,一粒子发射装置S置于M端,可从M端向圆平面内任意方向发射速率相等的同种带电粒子,某个粒子从N端离开磁场,在磁场中运动的时间为,其中k为带电粒子的比荷,下列说法正确的是( )
      A.该粒子的速率为krB,发射方向垂直于MN
      B.该粒子的速率为krB,发射方向与MN的夹角为45°
      C.该粒子在磁场中运动的时间最短
      D.若该粒子沿直径MN方向射入磁场,其运动的时间为
      2、放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动。拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则不正确的是:( )
      A.第1s内物块受到的合外力为0.5N
      B.物块的质量为11kg
      C.第1s内拉力F的功率逐渐增大
      D.前3s内物块机械能一直增大
      3、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )
      A.B.C.D.
      4、如图,一根长直导线竖直放置,通以向上的电流。直导线与铜圆环紧贴但相互绝缘,且导线经过环心O。下述各过程中,铜环中有感应电流的是( )
      A.环竖直向上匀速运动
      B.环绕环心O匀速转动
      C.环向左匀速运动
      D.环以导线为轴匀速转动
      5、如图所示,空间有一正三棱锥,点是边上的中点,点是底面的中心,现在顶点点固定一正的点电荷,在点固定一个电荷量与之相等的负点电荷。下列说法正确的是( )
      A.、、三点的电场强度相同
      B.底面为等势面
      C.将一正的试探电荷从点沿直线经过点移到点,静电力对该试探电荷先做正功再做负功
      D.将一负的试探电荷从点沿直线移动到点,电势能先增大后减少
      6、人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压.设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面积S=6.0×102m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式,那么探测器得到的加速度大小最接近
      A.0.001m/s2B.0.01m/s2C.0.0005m/s2D.0.005m/s2
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连.质量为m、电阻不计的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动.整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B.导体棒的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态.现若从静止开始释放物块,用h表示物块下落的高度(物块不会触地),g表示重力加速度,其他电阻不计,则( )
      A.电阻R中的感应电流方向由a到c
      B.物体下落的最大加速度为
      C.若h足够大,物体下落的最大速度为
      D.通过电阻R的电量为
      8、如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点,光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O.一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点.在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k、重力加速度为g,且,忽略空气阻力,则
      A.轨道上D点的场强大小为
      B.小球刚到达C点时,其加速度为零
      C.小球刚到达C点时,其动能为
      D.小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先增大后减小
      9、如图所示,光滑圆环固定在竖直面内,一个小球套在环上,用穿过圆环顶端光滑小孔的细线连接,现用水平力F拉细线,使小球缓慢沿圆环向上运动,此过程中圆环对小球的弹力为N,则在运动过程中( )
      A.F增大B.F减小
      C.N不变D.N增大
      10、水平地面上有一个质量为6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力逐渐减小,拉力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取g=10N/kg,下列说法正确的是( )
      A.2.5m后物体做匀减速直线运动
      B.合外力对物体所做的功为-27 J
      C.物体在减速阶段所受合外力的冲量为-12N•S
      D.物体匀速运动时的速度大小3m/s
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某兴趣小组要精确测定额定电压为3V的白炽灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻约500,实验室提供的器材有:
      A.电流表A(量程:0~3mA,内阻)
      B.定值电阻
      C.滑动变阻器R(0~10 )
      D.电压表V(量程:0~10V,内阻)
      E.蓄电池E(电动势为12V,内阻r很小)
      F.开关S一个
      G.导线若干
      (1)要精确测定白炽灯正常工作时的电阻应采用下面电路图中的____
      (2)选择正确电路进行实验,若电压表的示数用U表示,电流表的示数用I表示,写出测量白炽灯电阻的表达式=___(用题目中给的相应字母表示),当电流表中的电流强度I=___mA时,记下电压表的读数U并代入表达式,其计算结果即为白炽灯正常工作时的电阻。
      12.(12分)在“DIS描绘电场等势线”的实验中,
      (1)给出下列器材,ab处的电源应选用_______,传感器应选用_______(用字母表示)。
      A.6V的交流电源
      B.6V的直流电源
      C.100V的直流电源
      D.电压传感器
      E.电流传感器
      F.力传感器
      (2)该实验装置如图所示,如果以c、d两个电极的连线为x轴,以c、d连线的中垂线为y轴,并将一个探针固定置于y轴上的某一点,合上开关S,而将另一探针由O点左侧沿x轴正方向移到O点右侧的过程中,则传感器示数的绝对值变化情况是__
      A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先变大后变小 D.先变小后变大
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场。有一质量为m,电荷量为q,带负电的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与y轴负方向成45°角。当粒子第一次进入电场到达P点时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同,P点坐标为(4L,L)。求:
      (1)粒子从O点射入磁场时速度v的大小;
      (2)磁感应强度B的大小;
      (3)粒子从O点运动到P点所用的时间。
      14.(16分)如图所示,质量为m1的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为μ1=0.5,其端有一固定的、光滑的半径R=0.4m 的四分之一圆弧轨道(接触但无黏连),长木板上表面与圆弧面最低点等高,木板左侧有一同样的固定的圆弧轨道,木板左端与左侧圆弧轨道右端相距x 0=1m。 质量为m2 =2m1的小木块(看成质点)从距木板右端x=2m处以v0 =10m/s的初速度开始向右运动,木块与木板间的动摩擦因数为μ2 =0.9,重力加速度取g = 10m/s2。 求:
      (1)m2第一次离开右侧圆弧轨道后还能上升的最大高度。
      (2)使m2不从m1上滑下,m1的最短长度。
      (3)若m1取第(2)问中的最短长度,m2第一次滑上左侧圆弧轨道上升的最大高度。
      15.(12分)如图所示,xOy坐标系在竖直平面内,第一象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场,第二象限有一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆形磁场区域与x轴相切于A点,与y轴相切于C点,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。在A点放置一粒子发射源,能向x轴上方180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,速度大小为v=,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
      (1)当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),则匀强电场的电场强度是多少?
      (2)保持电场强度不变,当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,该带电粒子从发射到达到x轴上所用的时间为多少?粒子到达的位置坐标是多少?
      (3)从粒子源发射出的带电粒子到达x轴时,距离发射源的最远距离极限值应为多少?
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、B
      【解析】
      ABC.由题设条件带电粒子在磁场中运动的周期为,根据粒子在磁场中运动的时间可知,带电粒子从M到N运动了四分之一周期,由几何知识作图知道该粒子运动轨迹的圆心在边界圆上,半径为,由

      发射方向与MN的夹角为45°,此轨迹对应弧长最长,运动时间最长,选项AC错误,B正确;
      D.根据前面的数据再画出沿MN方向的粒子运动轨迹,经计算轨迹圆弧对应的圆心角为 ,则时间不等于,D错误.
      故选B。
      2、B
      【解析】
      AB.由图像可知,0~1s内物体的加速度为
      由牛顿第二定律可得
      1s后有
      其中
      联立解得
      第1s内物块受到的合外力为
      故A正确,B错误;
      C.第1s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确;
      D.前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大,2-3s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大,故D正确。
      本题选择不正确的,故选B。
      3、C
      【解析】
      根据速度倍数关系,结合位移公式和平均速度公式即可求得初速度速度,再由加速度的定义求得质点的加速度。本题是匀变速直线运动规律的直接运用,要注意正确利用平均速度公式分析速度与位移间的关系,同时明确加速度的定义即可正确求解。
      【详解】
      设初速度为v,则末速度为2v。由平均速度公式可得
      由加速度公式可得
      联立解得,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      AD.直导线中通以恒定的电流时,产生稳恒的磁场,根据安培定则判断可知,直导线两侧的磁场方向相反,由于左右对称,当环竖直向上、向下匀速运动或以直导线为轴转动,穿过铜环的磁通量始终为零,保持不变,所以没有感应电流产生,AD错误;
      B.环绕环心O匀速转动,穿过铜环的磁通量始终为零,没有感应电流产生,B错误;
      C.环向左匀速运动,磁通量增加,有感应电流产生,C正确。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.、、三点到点和点的距离都相等,根据场强的叠加法则可知、、三点的电场强度大小相等,但方向不同,A错误;
      BC.处于点的负电荷周围的等势面为包裹该负电荷的椭球面,本题为等边三角形的中心,即、、三点电势相等,但是该平面不是等势面,沿着电场线方向电势降低,越靠近负电荷,电势越低,即电势高于点电势,经到,电势先减小后增大,根据电势能的计算公式
      可知正试探电荷电势能先减小后增大,电场力先做正功再做负功,B错误,C正确;
      D.沿着电场线方向电势降低,负试探电荷从高电势点移到低电势点,根据电势能的计算公式可知电势能一直增大,D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      由E=hv,P=以及光在真空中光速c=λv知,光子的动量和能量之间关系为E=Pc.设时间t内射到探测器上的光子个数为n,每个光子能量为E,光子射到探测器上后全部反射,则这时光对探测器的光压最大,设这个压强为p压;每秒每平方米面积获得的太阳光能:
      p0=•E
      由动量定理得
      F•=2p
      压强
      p压=
      对探测器应用牛顿第二定律
      F=Ma
      可得
      a=
      代入数据得
      a=1.0×10-3m/s2
      故A正确,BCD错误.
      故选A.
      点睛:该题结合光子的相关知识考查动量定理的应用,解答本题难度并不大,但解题时一定要细心、认真,应用动量定理与牛顿第二定律即可解题.
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BCD
      【解析】
      从静止开始释放物块,导体棒切割磁感线产生感应电流,由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向由c到a,故A错误;设导体棒所受的安培力大小为F,根据牛顿第二定律得:物块的加速度,当F=0,即刚释放导体棒时,a最大,最大值为,故B正确;物块和滑杆先做加速运动,后做匀速运动,此时速度最大,则有mg=F,而F=BIl,,解得物体下落的最大速度为: ,故C正确;通过电阻R的电量:,故D正确。
      8、BC
      【解析】
      由点电荷场强公式可得,轨道上D点的场强为: ,选项A错误;同理可得轨道上C点的场强也为:,在C点,由牛顿定律可得: ,解得a=0,选项B正确;从D到C,电场力做功为零,根据动能定理可得:,选项C正确;小球沿直轨道CD下滑过程中,电场力先做正功,后做负功,则其电势能先减小后增大,选项D错误;故选BC.
      点睛:解答此题关键是搞清两个点电荷周围的电场分布情况,利用对称的思想求解场强及电势的关系;注意立体图与平面图形的转化关系.
      9、BC
      【解析】
      小球沿圆环缓慢上移可看做匀速运动,对小球进行受力分析,小球受重力G,F,N,三个力。满足受力平衡。作出受力分析图如图所示;
      由图可知△OAB∽△GFA,即:
      小球沿圆环缓慢上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,N不变;
      A. F增大,与结论不相符,选项A错误;
      B. F减小,与结论相符,选项B正确;
      C. N不变,与结论相符,选项C正确;
      D. N增大,与结论不相符,选项D错误。
      10、BD
      【解析】
      A.由题意知2.5m后拉力逐渐减小,摩擦力不变,所以合外力在改变,根据牛顿第二定律可知加速度也在改变,不是匀减速直线运动,故A错误;
      B.图象与坐标轴围成的面积表示拉力做的功,则由图象可知
      物体做匀速运动时,受力平衡,则
      f=F=12N
      所以
      所以滑动摩擦力做的功
      所以合外力做的功为
      故B正确;
      CD.根据动能定理有
      代入数据解得;根据动量定理可知,物体在减速过程中合外力的冲量等于动量的变化量,即
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、(1)C (2) (3)1.5
      【解析】
      (1)[1]要精确测定额定电压为3V的白炽灯正常工作时的电阻,需测量白炽灯灯两端的电压和通过白炽灯灯的电流,
      由于电压表的量程较大,测量误差较大,不能用已知的电压表测量白炽灯两端的电压,可以将电流表A与定值电阻串联改装为电压表测量电压;
      白炽灯正常工作时的电流约为
      左右,电流表的量程较小,电流表不能精确测量电流,可以用电压表测量总电流,约:

      因为滑动变阻器阻值远小于白炽灯的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法。
      所以电路图选取C.
      (2)[2]根据欧姆定律知,灯泡两端的电压
      U=I(R1+RA),
      通过灯泡的电流为:

      所以白炽灯正常工作时的电阻为:

      [3]改装后的电压表内阻为:RV=1985+15Ω=2000Ω,则当I=1.5mA时,白炽灯两端的电压为3V,达到额定电压,测出来的电阻为正常工作时的电阻。
      12、B D D
      【解析】
      (1)解答本题应抓住:本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要电源与电压表.电源要分正负即为直流电源,确保电势的高低;需要电压传感器;
      (2)根据顺着电场线,电势逐渐降低,分析感器示数的绝对值变化情况。
      【详解】
      (1)[1]本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要6V的直流电源,故选B;
      [2]要描绘电场等势线,要寻找等势点,即电势差为零的点,而电势差就是电压,所以传感器应选用电压传感器,故选D;
      (2)[3]从一个电极沿x轴到另一电极,电势逐渐升高或降低,则将一个探针固定置于y轴上的某一点,另一探针从一个电极沿连线逐渐移动到另一电极的过程中,两探针处的电势差先变小后变大,则传感器示数的绝对值先变小后变大,故D正确,ABC错误;
      故选D。
      【点睛】
      本题关键理解并掌握实验的原理,懂得根据实验原理选择实验器材。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、(1) (2) (3)
      【解析】
      带电粒子以与x轴成45°垂直进入匀强磁场后,在O点根据平行四边性定则可得射入磁场时的速度;粒子在电场中运动根据运动学方程和几何关系求出半径,再根据牛顿第二定律求出磁感应强度;求出粒子在电场中的运动时间和在磁场中运的运动时间,即可求得总时间。
      【详解】
      (1)粒子从O点射入磁场时的速度为
      (2)粒子在电场中运动,沿y轴方向: ,
      沿x轴方向:
      解得:
      粒子在磁场中的运动轨迹为圆周,由几何关系得:
      粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:
      解得
      (3)粒子在电场中的运动时间为
      粒子在磁场中运的运动时间为
      则从O点运动到P点所用的时间为
      【点睛】
      可将粒子的运动轨迹逆向思考,看成粒子在电场中以一定速度做类平抛运动后,进入匀强磁场中做匀速圆周运动。
      14、 (1)2.8m;(2)m;(3)m
      【解析】
      (1)设滑块到达木板右端的速度为v1,由动能定理可得

      代入数据,解得v1=8 m/s
      设滑块离开圆弧轨道后.上升的最大高度为h1,由动能定理可得
      代入数据,解得h1=2.8 m。
      (2)由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小v1=8 m/s,滑上木板后,滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律
      木板的加速的为a1,由牛顿第二定律
      解得,。
      设经过t1时间后两者共速,共同速度为v,
      由运动学公式可知

      解得
      该过程中木板的位移
      滑块走过的位移
      由于,假设正确,之后一起匀减速运动,若滑块最终未从木板左端滑出,则木板的最小长度
      联立以上各式,解得
      (3)滑块和木板一起匀减速运动至最左端,设加速度均为a,由牛顿第二定律可知
      解得
      滑块和木板一起匀减速运动至最左端的速度为v2,由动能定理可得
      随后滑块滑上左侧轨道,设上升的最大高度为h2,则由动能定理可得
      代入数据,解得
      15、 (1) ;(2);(BR,0);(3)R+2BR
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得
      qvB=m
      解得
      r=R
      当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经磁场偏转恰好从C点垂直电场进入电场,在电场中做匀变速曲线运动,因为粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),所以
      R=at2
      2R=vt
      a=
      联立解得
      E=
      (2)当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后从D点离开磁场,再沿直线到达与y轴上的F点垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达x轴,运动轨迹如图所示。
      粒子在磁场中运动的时间为
      t1=
      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,位移为
      x=R(1-cs θ)=R
      匀速直线运动的时间为
      t2=
      由几何关系可得点F到x轴的距离为
      x1=R(1+sin θ)=1.5R
      在电场中运动的时间为
      t3=,a=
      解得
      t3=
      粒子到达的位置到y轴的距离为
      x'=vt3=BR
      故粒子从发射到达到x轴上所用的时间为
      t=
      粒子到达的位置坐标为。
      (3)从粒子源发射出的带电粒子与x轴方向接近180°射入磁场时,粒子由最接近磁场的最上边界离开后平行x轴向右运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'接近2R

      2R=
      带电粒子在电场中沿x轴正向运动的距离为
      x2=vt4=2BR
      该带电粒子距离发射源的极限值间距为
      xm=R+2BR

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